JPH074717A - Air conditioning device - Google Patents

Air conditioning device

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Publication number
JPH074717A
JPH074717A JP5147254A JP14725493A JPH074717A JP H074717 A JPH074717 A JP H074717A JP 5147254 A JP5147254 A JP 5147254A JP 14725493 A JP14725493 A JP 14725493A JP H074717 A JPH074717 A JP H074717A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
value
temperature
values
target
environmental
Prior art date
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Pending
Application number
JP5147254A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Akira Morikawa
朗 森川
Masahiko Nomura
昌彦 野村
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Kubota Corp
Original Assignee
Kubota Corp
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Filing date
Publication date
Application filed by Kubota Corp filed Critical Kubota Corp
Priority to JP5147254A priority Critical patent/JPH074717A/en
Publication of JPH074717A publication Critical patent/JPH074717A/en
Pending legal-status Critical Current

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  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

PURPOSE:To obtain a high amenity stably by a simple device constitution by providing an adjusting means to adjust a specific environmental value which is one of plural kinds of environmental values, and a control means to control the adjusting means so that an operated amenity index may reach a target value based on an operation result of an operation means. CONSTITUTION:An operation unit 13b of an integrated sensor 13 is equipped with a function to operate a relative humidity psi of an objective room 1 based on a temperature (ta) detected by a detecting part 13a and a steam partial pressure (Pa), in addition to a function to operate PMV value alpha. These operation results are transmitted to a control device 15 to control the operation the operation control of an air conditioner 2. The control device 15 performs a temperature regulating operation to regulate the temperature (ta) of the objective room 1 so that the PMV value alpha may maintain a target value malpha, and then, performs a temperature regulating/humidity regulating operation to regulate the temperature (ta) and relative humidity psi of the objective room 1 so that the relative humidity psi may reach a set target value mpsi, and the PMV value alpha may be maintained at the target value malpha. By this method, a high amenity can be stably obtained.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は空調装置に関し、詳しく
は、空調対象域の熱的快適性に関与する環境値を調整手
段により調整することにおいて、その調整手段を空調対
象域の環境値検出に基づき制御する形態の空調装置に関
する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an air conditioner, and more particularly, when adjusting an environmental value related to thermal comfort of an air conditioning target area by the adjusting means, the adjusting means detects the environmental value of the air conditioning target area. The present invention relates to an air conditioner that is controlled based on.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来、上記形態の空調装置では、一般
に、空調対象域の熱的快適性に関与する環境値として温
度と湿度を調整する調整手段を装備するとともに、その
調整手段の調整対象である温度・湿度を検出する検出手
段を設け、そして、この検出手段の情報に基づいて、検
出温度及び検出湿度の夫々が目標値になるように制御手
段により調整手段を自動制御する構成としていた。
2. Description of the Related Art Conventionally, an air conditioner of the above-mentioned form is generally equipped with an adjusting means for adjusting temperature and humidity as an environmental value relating to thermal comfort of an air conditioning target area, and the adjusting object of the adjusting means. The detection means for detecting a certain temperature / humidity is provided, and based on the information of this detection means, the control means automatically controls the adjustment means so that each of the detected temperature and the detected humidity becomes the target value.

【0003】また簡易には、湿度検出及び湿度調整を省
略し、温度検出に基づく温度調整のみを実施する形態も
多く採用されている。
Further, in a simple manner, a mode in which humidity detection and humidity adjustment are omitted and only temperature adjustment is performed based on temperature detection is often adopted.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、空調対象域の
熱的快適性に関与する環境値、すなわち、熱的な面で域
内者の快適感に影響を与える環境値は、温度・湿度に限
られるものではなく、主なものでも温度・湿度・平均輻
射温度・気流速といったものがある。
However, the environmental values that affect the thermal comfort of the air-conditioned area, that is, the environmental values that affect the comfort of the people in the area in terms of heat, are limited to temperature and humidity. There are things such as temperature, humidity, average radiation temperature, air flow velocity, etc.

【0005】したがって、高い快適性を得るには、温度
と湿度の夫々を検出情報に基づいて目標値に調整する先
述の従来形態を踏襲し発展させて、熱的快適性に関与す
る環境値をできるだけ多種にわたって検出するととも
に、それら検出対象の環境値の全てを調整手段により個
々に調整できるようにし、そして、検出される環境値の
全てが夫々の目標値になるように、検出情報に基づき調
整手段を制御するといった形態が考えられる。
Therefore, in order to obtain a high degree of comfort, the environmental value relating to thermal comfort is improved by following the above-mentioned conventional form in which each of temperature and humidity is adjusted to a target value based on the detected information. As many types as possible are detected, and all the environmental values to be detected can be adjusted individually by adjusting means, and all the detected environmental values are adjusted based on the detection information so that they become their respective target values. A form of controlling the means is conceivable.

【0006】しかしながら、熱的快適性に関与する環境
値をできるだけ多種にわたって複数種検出することに対
し、それら検出対象の環境値の全てを個々に調整できる
機能を備えさせるには、調整手段の構成、及び、多種調
整機能に対する制御構成が複雑となって装置コストが高
く付き、また、コストの問題のみならず、例えば平均輻
射温度等のように環境値の種別によっては、空調対象域
の形態や装置の設置条件等から実使用上、調整手段によ
る調整が技術的に難しく、調整そのものが行えないもの
もある。
However, in order to detect a plurality of kinds of environmental values relating to thermal comfort as much as possible, in order to provide a function of individually adjusting all of the environmental values to be detected, the adjusting means is configured. , And the control configuration for the various adjustment functions becomes complicated, resulting in high device cost, and not only the cost problem but also the form of the air conditioning target area depending on the type of environmental value such as average radiation temperature. Due to the installation conditions of the device, etc., it is technically difficult to make adjustment by the adjusting means in practical use, and some adjustments cannot be made.

【0007】その上、高い快適性を得るという所期の目
的においても、対象とする環境値のうちの一つでも何ら
かの原因で目標値に調整されない状態が生じると、他の
対象の環境値が目標値に調整されているにもかかわら
ず、所期の快適性を得ることができず、場合によっては
逆に不快感を与えてしまうこともあり、所期目的の達成
において信頼性に欠ける問題もある。
Moreover, even for the intended purpose of obtaining a high degree of comfort, if one of the target environmental values is not adjusted to the target value for some reason, the environmental values of other objects will be changed. Despite being adjusted to the target value, the desired comfort cannot be obtained, and in some cases it may cause discomfort on the contrary, which is an unreliable problem in achieving the intended purpose. There is also.

【0008】本発明の目的は、空調対象域の環境調整を
合理的な制御形態で行うことにより、装置構成を簡略に
しながらも高い快適性を安定的に得られるようにする点
にある。
An object of the present invention is to make it possible to stably obtain a high level of comfort while simplifying the structure of the apparatus by adjusting the environment of the air conditioning target area in a rational control mode.

【0009】[0009]

【課題を解決するための手段】本発明による空調装置の
第1特徴構成は、空調対象域の熱的快適性に関与する複
数種の環境値を検出する検出手段と、それら複数種の環
境値と特定の相関関係を有する変数として設定した快適
指標を前記検出手段の検出情報に基づいて演算する演算
手段と、前記の複数種の環境値のうちの一部の特定環境
値を調整する調整手段と、前記演算手段の演算結果に基
づいて、演算快適指標が目標値になるように前記調整手
段を制御する制御手段とを備えることにある。
A first characteristic configuration of an air conditioner according to the present invention is a detection means for detecting a plurality of environmental values related to thermal comfort of an air conditioning target area, and the plurality of environmental values. Calculating means for calculating a comfort index set as a variable having a specific correlation based on the detection information of the detecting means, and adjusting means for adjusting a part of the specific environmental values of the plurality of types of environmental values. And a control means for controlling the adjusting means so that the calculated comfort index becomes a target value based on the calculation result of the calculating means.

【0010】本発明による空調装置の第2特徴構成は、
前記快適指標を、前記の複数種の環境値と域内者の状態
を表す人体状態値とに対し特定の相関関係を有する変数
として設定し、前記の人体状態値を指定する指定手段を
設け、前記演算手段を、前記検出手段により検出される
複数種の環境値と前記指定手段により指定される人体状
態値とに基づいて快適指標を演算する構成としてあるこ
とにある。
A second characteristic configuration of the air conditioner according to the present invention is as follows.
The comfort index is set as a variable having a specific correlation with the plurality of types of environmental values and the human body state value representing the state of the insider, and a designating unit for designating the human body state value is provided, The calculating means is configured to calculate the comfort index based on a plurality of types of environmental values detected by the detecting means and the human body state value specified by the specifying means.

【0011】本発明による空調装置の第3特徴構成は、
前記の複数種の環境値のうち前記調整手段により調整さ
れる前記の特定環境値とは別の環境値が複数であること
に対し、それら別の環境値のうちの一部の第2の特定環
境値を調整する第2の調整手段を設け、前記の第2特定
環境値が目標値となるように、前記検出手段の検出情報
に基づいて前記第2調整手段を制御する第2の制御手段
を設けたことにある。
The third characteristic configuration of the air conditioner according to the present invention is as follows:
While there are a plurality of environment values different from the specific environment value adjusted by the adjusting means among the plurality of kinds of environment values, a second identification of a part of the other environment values Second control means for adjusting the environment value is provided, and the second control means is controlled based on the detection information of the detection means so that the second specific environment value becomes a target value. Has been established.

【0012】本発明による空調装置の第4特徴構成は、
前記快適指標の目標値を人為補正指令に基づいて変更す
る補正手段を設けたことにある。
A fourth characteristic configuration of the air conditioner according to the present invention is as follows:
A correction means for changing the target value of the comfort index based on the artificial correction command is provided.

【0013】[0013]

【作用】つまり、空調対象域の熱的快適性とそれに関与
する環境値とについて考えた場合、例えば環境値として
温度と湿度の二種を考えてみても、快適性は温度及び湿
度の夫々が一つの値に調整された状態でのみ得られるに
限らず、経験的にも理解されるように、温度が比較的高
温であっても湿度が低ければ快適と感じられ、また逆
に、湿度が高くても温度が低ければやはり快適と捉えら
れる。
In other words, when considering the thermal comfort of the air-conditioning target area and the environmental values related to it, for example, even if two kinds of environmental values, temperature and humidity, are considered, the comfort is different for each of temperature and humidity. Not only can it be obtained in a state where it is adjusted to one value, but as you can see from experience, even if the temperature is relatively high, it feels comfortable if the humidity is low, and vice versa. If the temperature is high but low, it is still considered comfortable.

【0014】すなわち、熱的快適性の度合い(換言すれ
ば不快の度合い)は、それに関与する種々の環境値の相
対的関係によって決まるものであり、このことから、熱
的快適性に関与する複数種の環境値と特定の相関関係を
有する変数として、熱的快適性の度合いを示す快適指標
といったものを考えることができる。
That is, the degree of thermal comfort (in other words, the degree of discomfort) is determined by the relative relationship of various environmental values involved in it, and from this fact, a plurality of thermal comfort factors are involved. As a variable having a specific correlation with the environmental value of the species, a comfort index indicating the degree of thermal comfort can be considered.

【0015】この点に着目して本発明の上記第1特徴構
成では、熱的快適性の度合いとそれに関与する複数種の
環境値との相関関係を種々の実験等により特定し、これ
ら環境値に対しその特定の相関関係を有する変数とし
て、熱的快適性の度合いを示す快適指標を設定してお
く。
Focusing on this point, in the above-mentioned first characteristic configuration of the present invention, the correlation between the degree of thermal comfort and the environmental values of a plurality of types involved in the thermal comfort is specified by various experiments and the like. On the other hand, a comfort index indicating the degree of thermal comfort is set as a variable having the specific correlation.

【0016】そして、上記の複数種の環境値を検出手段
により検出し、その検出情報に基づき演算手段において
特定相関関係から快適指標を演算させ、これに対し、こ
の演算快適指標が目標値となるように、制御手段により
調整手段を制御して上記の複数種の環境値のうちの一部
の特定環境値を調整する。
Then, the plurality of types of environmental values are detected by the detecting means, and the comfort index is calculated from the specific correlation by the calculating means based on the detected information, and the calculated comfort index becomes the target value. As described above, the control unit controls the adjusting unit to adjust a part of the specific environmental values of the plurality of types of environmental values.

【0017】換言すれば、対象する複数種の環境値のう
ちの一部を調整手段により調整することで、対象とする
複数種の環境値の全体としての相対的関係を変化させ
て、その相対的関係を快適指標が目標値となる関係(す
なわち、目標の快適性度合いが得られる関係)に調整す
る。
In other words, by adjusting a part of the plurality of target environmental values by the adjusting means, the overall relative relationship of the plurality of target environmental values is changed and the relative values thereof are changed. The physical relationship is adjusted to a relationship in which the comfort index is the target value (that is, a relationship in which the degree of comfort of the target is obtained).

【0018】第2特徴構成では、温度・湿度・平均輻射
温度・気流速等の環境値以外に、域内者自身の状態(例
えば、活動状態や着衣状態)も熱的な面で、その域内者
の快適感に影響を与える要素となることを考慮し、熱的
快適性の度合いと、それに関与する複数種の環境値と、
域内者の状態を表す人体状態値(例えば、活動状態を表
す代謝量や着衣状態を表す着衣の熱抵抗値)との相関関
係を種々の実験等により特定し、熱的快適性の度合いを
示す前記の快適指標を、これら複数種の環境値と人体状
態値とに対しその特定の相関関係を有する変数として設
定しておく。
In the second characteristic configuration, in addition to environmental values such as temperature, humidity, average radiant temperature, air velocity, etc., the state of the person inside the area (for example, activity or clothing) is also thermally Considering that it will be an element that affects the comfort feeling of, the degree of thermal comfort and the environmental values of multiple types involved in it,
We show the degree of thermal comfort by identifying the correlation with the human body condition value (for example, the metabolic rate that represents the activity state and the thermal resistance value of the clothes that represents the clothes state) that represents the state of the insider by various experiments. The comfort index is set as a variable having a specific correlation with the plurality of types of environmental values and human body state values.

【0019】そして、前記の検出手段により検出される
複数種の環境値と指定手段により指定される人体状態値
とに基づき、演算手段において上記の特定相関関係から
快適指標を演算させ、この演算快適指標が目標値となる
ように、制御手段により調整手段を制御して複数種の環
境値のうちの一部の特定環境値を調整する。すなわち、
対象とする複数種の環境値のうちの一部を調整手段によ
り調整することで、対象とする複数種の環境値と人体状
態値との全体としての相対的関係を変化させて、その相
対的関係を快適指標が目標値となる関係(すなわち、目
標の快適性度合いが得られる関係)に調整する。
Then, based on the plural kinds of environmental values detected by the detecting means and the human body state value designated by the designating means, the computing means computes a comfort index from the above specific correlation, and the computing comfort is calculated. The control means controls the adjusting means to adjust a part of the specific environmental values of the plurality of types of environmental values so that the index becomes the target value. That is,
By adjusting part of the environmental values of the target multiple types by the adjusting means, the overall relative relationship between the environmental values of the multiple target types and the human body state value is changed, and the relative values are changed. The relationship is adjusted to a relationship in which the comfort index is the target value (that is, a relationship in which the comfort level of the target is obtained).

【0020】第3特徴構成では、前記の第1特徴構成や
第2特徴構成において、複数種の環境値のうちの一部の
特定環境値を調整手段により調整して、演算快適指標が
目標値となるように(すなわち、目標の快適性度合いが
得られるように)することに加え、これと並行して、複
数種の環境値のうち調整手段により調整する特定環境値
とは別の複数の環境値の中で、一部の第2特定環境値を
第2調整手段により目標値に調整する。
In the third characteristic constitution, in the first characteristic constitution and the second characteristic constitution, a part of the specific environmental values of the plural kinds of environmental values is adjusted by the adjusting means, and the calculated comfort index is set to the target value. (That is, the target comfort level is obtained), and in parallel with this, a plurality of environmental values different from the specific environmental value to be adjusted by the adjusting means among a plurality of environmental values. Among the environmental values, a part of the second specific environmental values is adjusted to the target value by the second adjusting means.

【0021】すなわち、演算快適指標が目標値となり、
かつ、第2の特定環境値も所定の目標値となる域内環境
に調整するのであり、例えば、温度・湿度・気流速の三
種の環境値に対し特定の相関関係を有する変数として快
適指標を設定し、そして、これら三者のうち温度を特定
環境値として調整手段により調整することで、快適指標
を目標値に調整することにおいて、これと並行して、湿
度を第2の特定環境値として第2の調整手段により所定
の目標値に調整する。
That is, the calculated comfort index becomes the target value,
In addition, the second specific environment value is also adjusted to an environment within a range where it has a predetermined target value. For example, a comfort index is set as a variable having a specific correlation with three environmental values of temperature, humidity, and air flow velocity. In adjusting the comfort index to the target value by adjusting the temperature as the specific environmental value among the three, the humidity is set as the second specific environmental value in parallel with the adjustment. The adjusting means of No. 2 adjusts to a predetermined target value.

【0022】第4特徴構成では、種々の実験等に基づき
決定した前記の特定相関関係と、装置の実使用時におけ
る現実の特定相関関係との間に、装置使用条件や域内者
の好みの違い等に起因する誤差が生じることに対し、人
為補正指令をもって補正手段に快適指標の目標値を変更
させることで対処する。
In the fourth characteristic configuration, a difference in device usage condition or preference of a person in the area is provided between the specific correlation determined based on various experiments and the like and the actual specific correlation when the device is actually used. The error caused by the above is dealt with by causing the correction means to change the target value of the comfort index with an artificial correction command.

【0023】すなわち、上記の誤差が生じた場合、演算
快適指標が目標値になるように特定環境値が調整手段に
より調整される結果として得られる目標の熱的快適環境
と、所望する真の熱的快適環境とに差が生じるが、これ
に対し、人為補正指令をもって補正手段に快適指標の目
標値を変更させることで、演算快適指標が目標値になる
ように特定環境値が調整手段により調整される結果とし
て得られる目標の熱的快適環境を、所望する真の熱的快
適環境に合致させる。
That is, when the above error occurs, the target thermal comfort environment obtained as a result of the specific environment value being adjusted by the adjusting means so that the calculated comfort index becomes the target value, and the desired true heat There is a difference between the physical comfort environment and the comfortable environment. However, by changing the target value of the comfort index by the correction means with an artificial correction command, the specific environment value is adjusted by the adjustment means so that the calculated comfort index becomes the target value. The resulting target thermal comfort environment is matched to the desired true thermal comfort environment.

【0024】[0024]

【発明の効果】つまり、本発明の第1特徴構成によれ
ば、熱的快適性に関与する複数種の環境値を考慮して極
力高い快適性を得ることにおいて、環境値を調整する調
整手段には、検出対象とする複数種の環境値のうちの一
部の特定環境値を調整する機能のみを備えさせるだけで
よいから、検出対象の環境値の全てを個々に調整できる
機能を備えさせる先述の従来踏襲形態に比べ、調整手段
の装置構成、及び制御構成を簡略にすることができ、装
置の製作を容易し得るとともに装置コストを安価にし得
る。
That is, according to the first characteristic configuration of the present invention, the adjusting means for adjusting the environmental value in obtaining the highest possible comfort in consideration of plural kinds of environmental values related to thermal comfort. Need only be provided with the function of adjusting a part of specific environmental values among a plurality of types of environmental values to be detected, so that it is provided with a function of individually adjusting all of the environmental values to be detected. Compared with the above-described conventional following mode, the device structure and control structure of the adjusting means can be simplified, the device can be easily manufactured, and the device cost can be reduced.

【0025】また、特定の環境値以外は調整の要がなく
検出対象及び快適指標のパラメータとして扱うだけでよ
いから、実使用上での調整手段による調整が技術的に難
しくて従来の踏襲形態では組み入れることができなかっ
た環境値についても快適性の向上要素として組み入れる
ことができ、さらには、快適性に影響する極力多種の環
境値を組み入れることも容易となり、これらのことか
ら、快適性の向上をより高度に達成できる。
Further, adjustment is not required except for a specific environmental value, and it suffices to handle it as a parameter of a detection target and a comfort index. Therefore, it is technically difficult to make adjustment by an adjusting means in actual use, and in the conventional following mode. Environmental values that could not be incorporated can be incorporated as factors for improving comfort, and it is easy to incorporate various environmental values that affect comfort as much as possible. Can be achieved to a higher degree.

【0026】しかも、従来の踏襲形態の場合、対象とす
る環境値のうちの一つでも何らかの原因で目標値に調整
されない状態が生じると、他の対象の環境値が目標値に
調整されているにもかかわらず、所期の快適性を得るこ
とができず、場合によっては逆に不快感を与えてしまう
という問題があるが、本発明の第1特徴構成によれば、
特定の環境値以外の環境値がどの様な値になったとして
も、調整可能範囲であれば、その状況下での特定環境値
の調整により快適指標が目標値に調整されるから、高い
快適性を得るという所期目的の達成において極めて高い
信頼性を確保できる。
Further, in the case of the conventional following mode, if even one of the target environmental values is not adjusted to the target value for some reason, the environmental values of other objects are adjusted to the target values. Nevertheless, there is a problem in that the desired comfort cannot be obtained and, in some cases, on the contrary, a discomfort is given. However, according to the first characteristic configuration of the present invention,
No matter what the environmental value other than the specific environmental value becomes, if it is within the adjustable range, the comfort index will be adjusted to the target value by adjusting the specific environmental value under that situation, so high comfort is achieved. It is possible to secure extremely high reliability in achieving the intended purpose of achieving the desired property.

【0027】本発明の第2特徴構成によれば、複数種の
環境値とともに快適性に影響を与える人体状態値も快適
指標のパラメータとして組み入れることで、高い快適性
をより的確に得ることができる。
According to the second characteristic configuration of the present invention, high comfort can be more accurately obtained by incorporating a human body condition value that affects comfort together with a plurality of types of environmental values as parameters of the comfort index. .

【0028】本発明の第3特徴構成によれば、第2の特
定環境値とする環境値を快適指標のパラメータとしては
組み入れるものの、その環境値が成り行きの値となるこ
とを許す場合に比べ、その第2の特定環境値も所定の目
標値に調整することで、さらに高い快適性を得ることが
可能になる。
According to the third characteristic configuration of the present invention, although the environment value to be the second specific environment value is incorporated as a parameter of the comfort index, compared to the case where the environment value is allowed to be a natural value, By adjusting the second specific environment value also to the predetermined target value, it becomes possible to obtain higher comfort.

【0029】なお、第2の特定環境値を調整する機能が
必要になるが、対象とする複数種の環境値のうち調整手
段により調整する特定環境値とは別の環境値が複数ある
中での、あくまで一部のものを第2の特定環境値とする
から、対象の環境値の全てを個々に調整できるようにす
る必要がないという、前記の第1特徴構成の効果は確保
できる。
It should be noted that the function of adjusting the second specific environment value is required, but among a plurality of types of environment values of interest, there are a plurality of environment values different from the specific environment value adjusted by the adjusting means. However, since only a part of them is set as the second specific environment value, it is not necessary to individually adjust all the target environment values, and the effect of the first characteristic configuration can be secured.

【0030】本発明の第4特徴構成によれば、装置構成
で採用した特定相関関係と装置の実使用時における現実
の特定相関関係との間に、装置使用条件や域内者の好み
等による誤差が生じたとしても、人為補正指令をもって
対処できることで、装置の汎用性・適応性を向上でき、
使い勝手のよい装置とすることができる。
According to the fourth characteristic configuration of the present invention, an error between the specific correlation adopted in the apparatus configuration and the actual specific correlation when the apparatus is actually used is caused by the apparatus use condition or the preference of the person in the area. Even if a problem occurs, it is possible to improve the versatility and adaptability of the device by being able to handle it with an artificial correction command,
The device can be easily used.

【0031】[0031]

【実施例】【Example】

〔第1実施例〕図1において、1は空調対象域としての
対象室、2はヒートポンプ式の空調機であり、この空調
機2は、機体を室外器2aと室内器2bとに分割構成
し、それら室外器2aと室内器2bとを渡り冷媒配管3
で接続したセパレート型としてある。
[First Embodiment] In FIG. 1, 1 is a target room as an air conditioning target area, 2 is a heat pump type air conditioner, and this air conditioner 2 has a body divided into an outdoor unit 2a and an indoor unit 2b. , The refrigerant pipe 3 across the outdoor unit 2a and the indoor unit 2b
It is a separate type connected with.

【0032】室外器2aには、外気OAを吸放熱対象と
する第1熱交換器4、冷媒圧縮機5、アキュムレータ
6、受液器7、並びに、第1熱交換器4に対する通風フ
ァン8を装備してある。
The outdoor unit 2a is provided with a first heat exchanger 4 for absorbing and radiating outside air OA, a refrigerant compressor 5, an accumulator 6, a liquid receiver 7, and a ventilation fan 8 for the first heat exchanger 4. It is equipped.

【0033】また、室内器2bには、対象室1から戻る
還気RAの器内経路に、第2熱交換器9、第3熱交換器
10、及び、加湿器11をその順に空気流れ方向の上流
側から並べて装備するとともに、それら第2,第3熱交
換器9,10及び加湿器11で温湿度調整した空気を室
内環境調整用の給気SAとして対象室1に給送する給気
ファン12を装備してある。
Further, in the indoor unit 2b, the second heat exchanger 9, the third heat exchanger 10, and the humidifier 11 are arranged in that order in the internal path of the return air RA returning from the target chamber 1. Supplying air that is installed side by side from the upstream side of the air conditioner, and supplies the air whose temperature and humidity are adjusted by the second and third heat exchangers 9 and 10 and the humidifier 11 to the target room 1 as the air supply SA for indoor environment adjustment It is equipped with a fan 12.

【0034】なお、対象室1から戻る還気RAの一部は
排気EAとして廃棄し、また、第2,第3熱交換器9,
10及び加湿器11で温湿度調整する残りの還気RAに
は排気量とほぼ同量の外気OAを混合し、これにより、
対象室1に対し温湿度調整とともに換気を施す。
A part of the return air RA returning from the target chamber 1 is discarded as exhaust EA, and the second and third heat exchangers 9,
The remaining return air RA, whose temperature and humidity are adjusted by the humidifier 10 and the humidifier 11, is mixed with the outside air OA in an amount substantially equal to the exhaust amount.
Ventilation is applied to the target room 1 along with temperature and humidity adjustment.

【0035】第1熱交換器4、冷媒圧縮機5、アキュム
レータ6、受液器7、第2熱交換器9、第3熱交換器1
0はヒートポンプの主要構成装置である。
The first heat exchanger 4, the refrigerant compressor 5, the accumulator 6, the liquid receiver 7, the second heat exchanger 9, and the third heat exchanger 1.
Reference numeral 0 is a main constituent device of the heat pump.

【0036】13は対象室1に配備した集積センサであ
り、この集積センサ13は、対象室1の温度ta・水蒸
気分圧pa・平均輻射温度tmrt・気流速vを検出す
る検出部13aと、快適指標であるPMV値αを演算す
る演算部13bとを備えている。
Reference numeral 13 denotes an integrated sensor provided in the target chamber 1. The integrated sensor 13 has a detector 13a for detecting the temperature ta of the target chamber 1, the water vapor partial pressure pa, the average radiation temperature tmrt, and the gas flow velocity v. And a calculator 13b for calculating a PMV value α which is a comfort index.

【0037】14は在室者の活動状態及び着衣状態を適
当な指示形態で人為設定するようにした設定器であり、
この設定器14は、在室者の状態を表す人体状態値とし
て、活動状態を表す代謝量Mと着衣状態を表す着衣の熱
抵抗Iclとを上記の適当指示形態での人為設定に応じ
て集積センサ13の演算部13bに対し指定する指定手
段として機能し、集積センサ13の演算部13bは、検
出部13aにより検出される温度ta・水蒸気分圧pa
・平均輻射温度tmrt・気流速vと、指定手段として
の設定器14から指定される代謝量M・着衣の熱抵抗I
clとに基づきPMV値αを演算する。
Reference numeral 14 is a setting device for manually setting the activity state and clothing state of the person in the room in an appropriate instruction form.
The setter 14 accumulates a metabolic amount M representing an activity state and a thermal resistance Icl of clothing representing a clothing state as a human body state value representing a state of an occupant in accordance with the artificial setting in the above-described appropriate instruction form. The calculation unit 13b of the integrated sensor 13 functions as a specification unit that specifies the calculation unit 13b of the sensor 13, and the calculation unit 13b of the integrated sensor 13 detects the temperature ta and the water vapor partial pressure pa.
-Average radiant temperature tmrt-Air flow velocity v and metabolic rate M designated by the setter 14 as the designation means-Heat resistance I of clothing
The PMV value α is calculated based on cl.

【0038】PMV値αは、上記の複数種の環境値ta
・pa・tmrt・v、及び、人体状態値M・Icl
と、特定の相関関係を有する変数として設定されてお
り、具体的には下記の〔数1〕で定義される(国際規格
ISO7730,空気調和衛生工学便覧第11版参
照)。
The PMV value α is the environmental value ta of the plurality of types described above.
・ Pa ・ tmrt ・ v and human body condition value M ・ Icl
Is set as a variable having a specific correlation, and is specifically defined by the following [Equation 1] (see International Standard ISO7730, Air Conditioning Hygiene Engineering Handbook, 11th edition).

【0039】[0039]

【数1】 [Equation 1]

【0040】 但し、L:人体熱負荷〔kcal/h・m2 〕 M:代謝量〔kcal/h〕 W:外部仕事〔kcal/h〕 η:外部仕事の効率(固定的設定値) ts:皮膚温〔℃〕 pa:水蒸気分圧〔mmHg〕 Esw:発汗による蒸発放熱量〔kcal/h〕 Adu:人体の体表面積〔m2 〕(固定的設定値) ta:温度(気温)〔℃〕 tcl:着衣の表面温度〔℃〕 Icl:着衣の熱抵抗(クロ値)〔clo〕 fcl:人体の着衣表面積率 tmrt:平均輻射温度〔℃〕 hc:人体の対流熱伝達率〔kcal/m2 ・h・℃〕 v:気流速〔m/s〕However, L: human heat load [kcal / h · m 2 ] M: metabolism [kcal / h] W: external work [kcal / h] η: efficiency of external work (fixed set value) ts: Skin temperature [° C] pa: Water vapor partial pressure [mmHg] Esw: Evaporative heat release due to sweating [kcal / h] Adu: Body surface area of human body [m 2 ] (fixed set value) ta: Temperature (temperature) [° C] tcl: Surface temperature of clothing [° C] Icl: Thermal resistance of clothing (black value) [clo] fcl: Surface area of clothing of human body tmrt: Average radiation temperature [° C] hc: Convective heat transfer coefficient of human body [kcal / m 2・ H ・ ℃] v: Air velocity [m / s]

【0041】また、集積センサ13の演算部13bは上
記のPMV値αを演算することに加え、検出部13aに
より検出される温度taと水蒸気分圧paとに基づき対
象室1の相対湿度ψを演算する機能も備え、これら演算
結果のPMV値α及び相対湿度ψは、空調機2の運転制
御を司る制御装置15に送られる。
In addition to the calculation of the PMV value α, the calculation unit 13b of the integrated sensor 13 determines the relative humidity ψ of the target chamber 1 based on the temperature ta and the water vapor partial pressure pa detected by the detection unit 13a. A PMV value α and a relative humidity ψ obtained as a result of these calculations are also provided, and they are sent to the control device 15 that controls the operation of the air conditioner 2.

【0042】すなわち、上記の演算部13bと検出部1
3aとを備える集積センサ13は、対象室1の熱的快適
性に関与する複数種の環境値として温度ta・水蒸気分
圧pa・平均輻射温度tmrt・気流速vを検出すると
ともに、検出温度taと検出水蒸気分圧paとに基づく
演算による間接的検出として相対湿度ψを合わせ検出す
る検出手段Aとして機能し、かつ、それら検出される複
数種の環境値ta・pa・tmrt・v、及び、前記の
指定手段としての設定器14により指定される人体状態
値としての代謝量M・着衣熱抵抗Iclに基づき、快適
指標としてのPMV値αを演算する演算手段Bとして機
能する。
That is, the calculating unit 13b and the detecting unit 1 described above.
The integrated sensor 13 including 3a detects temperature ta, water vapor partial pressure pa, average radiant temperature tmrt, and air flow velocity v as a plurality of environmental values related to thermal comfort of the target room 1, and the detected temperature ta. And a detected water vapor partial pressure pa as an indirect detection by calculation based on the relative humidity ψ, which functions as a detection unit A, and a plurality of types of detected environmental values ta, pa, tmrt, v, and The calculation unit B functions as a calculation unit for calculating the PMV value α as a comfort index based on the metabolic rate M as the human body state value and the clothing heat resistance Icl designated by the setting unit 14 as the designation unit.

【0043】制御装置15は、その制御動作として、冷
房モードでの空調運転開始指令が与えられると、先ず演
算部13bにより演算されるPMV値αに基づき、その
演算PMV値αが目標値mα(例えばmα=0や、−
0.5≦mα≦+0.5といった範囲)になるように対
象室1の温度taを調整する調温運転を行い、そして、
演算PMV値αが目標値mαに調整されると、続いて、
演算部13bにより演算されるPMV値α及び相対湿度
ψに基づき、その演算相対湿度ψが設定の目標値mψ
(例えばmψ=50%)になり、かつ、演算PMV値α
が上記の目標値mαに維持されるように、対象室1の温
度taと相対湿度ψを調整する調温・調湿運転を行う。
As a control operation of the control device 15, when an air-conditioning operation start command in the cooling mode is given, the calculated PMV value α is first calculated based on the PMV value α calculated by the calculation unit 13b. For example, mα = 0, −
Temperature control operation of adjusting the temperature ta of the target chamber 1 such that 0.5 ≦ mα ≦ + 0.5), and
When the calculated PMV value α is adjusted to the target value mα, subsequently,
Based on the PMV value α and the relative humidity ψ calculated by the calculation unit 13b, the calculated relative humidity ψ is the set target value mψ.
(For example, mψ = 50%), and the calculated PMV value α
The temperature control / humidity control operation is performed to adjust the temperature ta and the relative humidity ψ of the target chamber 1 so that is maintained at the target value mα.

【0044】なお、PMV値αはその指標特性として、
一般の多数被験者のうち快適と感じる人の割合が最大と
なる環境においてPMV値αが0となり、これに対し、
低温側で不快と感じる人の割合が増大するほどPMV値
αは負側に減少し、また、高温側で不快と感じる人の割
合が増大するほどPMV値αは正側で増大する。
The PMV value α is an index characteristic of the PMV value α.
The PMV value α becomes 0 in the environment where the ratio of people who feel comfortable among the general majority of subjects is the maximum.
As the proportion of people who feel uncomfortable on the low temperature side increases, the PMV value α decreases to the negative side, and as the proportion of people who feel uncomfortable on the high temperature side increases, the PMV value α increases on the positive side.

【0045】冷房モードでの上記調温運転について更に
詳述すると、この調温運転において制御装置15は、同
図1に示すように、室外器2aの第1熱交換器4を凝縮
器として機能させ、かつ、室内器2bの第2熱交換器9
を蒸発器として機能させる状態に、ヒートポンプの冷媒
流れ経路をバルブ操作により切り換え、これにより、第
1熱交換器4を通風外気OAに対し放熱作用させなが
ら、第2熱交換器9により対象室1への給気SAを冷却
温調する。なお、図中黒塗りのバルブは閉弁状態を示
す。
The temperature control operation in the cooling mode will be described in further detail. In this temperature control operation, the controller 15 functions, as shown in FIG. 1, the first heat exchanger 4 of the outdoor unit 2a as a condenser. And the second heat exchanger 9 of the indoor unit 2b
The refrigerant flow path of the heat pump is switched to a state in which the first heat exchanger 4 radiates heat to the outside air OA while the second heat exchanger 9 allows the target chamber 1 to operate as an evaporator. The temperature of the supply air SA is controlled to cool. Note that the black-painted valves in the figure show the closed state.

【0046】すなわち、圧縮機5から吐出される高圧蒸
気冷媒(図中黒塗りの太線で示す)を室外器2aの第1
熱交換器4に供給して、この第1熱交換器4で凝縮さ
せ、続いて、第1熱交換器4から送出される凝縮冷媒
(図中ハッチングを施した太線で示す)を第1膨張弁e
x1を介し第2熱交換器9に供給して、この第2熱交換
器9で蒸発させ、その後、第2熱交換器9から送出され
る低圧蒸気冷媒(図中白抜きの太線で示す)をアキュム
レータ6を介し圧縮機5に吸入させる。
That is, the high-pressure vapor refrigerant discharged from the compressor 5 (shown by the thick black line in the figure) is supplied to the first unit of the outdoor unit 2a.
It is supplied to the heat exchanger 4 to be condensed in the first heat exchanger 4, and then the condensed refrigerant (shown by a thick line with hatching in the figure) sent from the first heat exchanger 4 is first expanded. Valve e
It is supplied to the second heat exchanger 9 via x1, evaporated in this second heat exchanger 9, and then sent out from the second heat exchanger 9 to form a low-pressure vapor refrigerant (shown by a thick white line in the figure). Is sucked into the compressor 5 through the accumulator 6.

【0047】また、この調温運転用の冷媒流れ経路にお
いて、制御装置15は図3に示すように、演算部13b
による演算PMV値αとその目標値mαとの偏差Δαに
応じ圧縮機5の出力を調整して、この偏差Δαを縮小す
る側に第2熱交換器9の冷却出力を調整(すなわち、対
象室1の温度taを調整)するとともに、別のセンサに
より検出される蒸発器出口の冷媒過熱度SHが目標過熱
度mSHとなるように第1膨張弁ex1を調整する。
Further, in the refrigerant flow path for this temperature control operation, the control unit 15 controls the calculation unit 13b as shown in FIG.
The output of the compressor 5 is adjusted according to the deviation Δα between the calculated PMV value α and the target value mα thereof, and the cooling output of the second heat exchanger 9 is adjusted to the side that reduces this deviation Δα (that is, the target chamber). 1) and adjusts the first expansion valve ex1 so that the refrigerant superheat degree SH at the evaporator outlet detected by another sensor becomes the target superheat degree mSH.

【0048】具体的調整例としては、演算PMV値αが
その目標値mαよりも大きい状況(冷房立ち上げ状況)
において、圧縮機5の出力が増大側に調整されることに
より、第2熱交換器9の冷却出力が増大側に調整され、
これにより、対象室1の温度taが低下側に調整され、
その結果、演算PMV値αが減少して目標値mαに近づ
く。
As a concrete adjustment example, the calculated PMV value α is larger than its target value mα (cooling start-up state).
In the above, by adjusting the output of the compressor 5 to the increasing side, the cooling output of the second heat exchanger 9 is adjusted to the increasing side,
Thereby, the temperature ta of the target chamber 1 is adjusted to the lower side,
As a result, the calculated PMV value α decreases and approaches the target value mα.

【0049】そして、上記の調温運転において演算PM
V値αが目標値mαに至ると、制御装置15はその後、
演算PMV値αを目標値mαに安定させるため設定延長
時間Taだけ調温運転を継続し、演算PMV値αが目標
値mαに収束した状態が、この設定延長時間Taにわた
って保たれることを条件として、調温運転から前記の調
温・調湿運転に移行する。
Then, in the above temperature control operation, the calculated PM
When the V value α reaches the target value mα, the control device 15 then
In order to stabilize the calculated PMV value α at the target value mα, the temperature control operation is continued for the set extension time Ta, and the condition that the calculated PMV value α converges to the target value mα is maintained for the set extension time Ta. As a result, the temperature control operation is shifted to the temperature control / humidity control operation.

【0050】上記の調温運転に続く冷房モードでの調温
・調湿運転において制御装置15は、図2に示すよう
に、室外器2aの第1熱交換器4、及び、室内器2bの
第3熱交換器10を夫々、凝縮器として機能させ、か
つ、室内器2bの第2熱交換器9を蒸発器として機能さ
せる状態に、ヒートポンプの冷媒流れ経路をバルブ操作
により切り換え、これにより、第1熱交換器4を通風外
気OAに対し放熱作用させながら、第2熱交換器9によ
り対象室1への給気SAを冷却除湿するとともに、その
冷却除湿した給気SAを第3熱交換器10により再熱温
調する。
In the temperature control / humidity control operation in the cooling mode following the temperature control operation, the control device 15 controls the first heat exchanger 4 of the outdoor unit 2a and the indoor unit 2b as shown in FIG. The refrigerant flow path of the heat pump is switched by a valve operation such that the third heat exchanger 10 functions as a condenser and the second heat exchanger 9 of the indoor unit 2b functions as an evaporator. The second heat exchanger 9 cools and dehumidifies the supply air SA to the target chamber 1 while allowing the first heat exchanger 4 to radiate heat to the outside air OA, and the cooled and dehumidified supply air SA undergoes the third heat exchange. Reheat temperature is controlled by the vessel 10.

【0051】すなわち、圧縮機5から吐出される高圧蒸
気冷媒(黒塗りの太線)を室外器2aの第1熱交換器4
と室内器2bの第3熱交換器10とに分流供給して、こ
れら第1及び第3熱交換器4,10で凝縮させ、続い
て、第1及び第3熱交換器4,10から送出される凝縮
冷媒(ハッチングを施した太線)を合流させた上で第1
膨張弁ex1を介し第2熱交換器9に供給して、この第
2熱交換器9で蒸発させ、その後、第2熱交換器9から
送出される低圧蒸気冷媒(白抜きの太線)をアキュムレ
ータ6を介し圧縮機5に吸入させる。
That is, the high-pressure vapor refrigerant (thick black line) discharged from the compressor 5 is used as the first heat exchanger 4 of the outdoor unit 2a.
And the third heat exchanger 10 of the indoor unit 2b are supplied in a branched manner to be condensed in the first and third heat exchangers 4 and 10, and subsequently delivered from the first and third heat exchangers 4 and 10. First, after condensing the condensed refrigerant (thick line with hatching)
It is supplied to the second heat exchanger 9 through the expansion valve ex1 and evaporated in the second heat exchanger 9, and then the low-pressure vapor refrigerant (white thick line) sent from the second heat exchanger 9 is accumulated in the accumulator. It is sucked into the compressor 5 via 6.

【0052】また、この調温・調湿運転用の冷媒流れ経
路において、制御装置15は図4に示すように、演算部
13bによる演算相対湿度ψとその目標値mψとの偏差
Δψに応じ圧縮機5の出力を調整して、この相対湿度ψ
の偏差Δψを縮小する側に第2熱交換器9の冷却除湿出
力を調整(すなわち、対象室1の相対湿度ψを調整)す
るとともに、前記の別センサにより検出される蒸発器出
口の冷媒過熱度SHが目標過熱度mSHとなるように第
1膨張弁ex1を調整し、さらに、演算部13bによる
演算PMV値αとその目標値mαとの偏差Δαに応じ第
1流量調整弁V1と第2流量調整弁V2との開度比を調
整して、演算PMV値αを目標値mαに維持するように
第3熱交換器10の再熱出力を調整(すなわち、対象室
1の温度taを調整)する。
Further, in the refrigerant flow path for the temperature control / humidity control operation, as shown in FIG. 4, the control unit 15 compresses in accordance with the deviation Δψ between the calculated relative humidity ψ by the calculation unit 13b and its target value mψ. Adjust the output of machine 5 to obtain this relative humidity ψ
Of the refrigerant dehumidification output of the second heat exchanger 9 (that is, the relative humidity ψ of the target chamber 1 is adjusted) to the side that reduces the deviation Δφ of The first expansion valve ex1 is adjusted so that the degree SH becomes the target superheat degree mSH, and the first flow rate adjusting valve V1 and the second flow rate adjusting valve V1 are set according to the deviation Δα between the calculated PMV value α by the calculation unit 13b and the target value mα. By adjusting the opening ratio with the flow rate adjusting valve V2, the reheat output of the third heat exchanger 10 is adjusted so that the calculated PMV value α is maintained at the target value mα (that is, the temperature ta of the target chamber 1 is adjusted. ) Do.

【0053】具体的調整例としては、演算PMV値αが
その目標値mαより低下する傾向となると、第2流量調
整弁V2の開度を増大させる側に第1流量調整弁V1と
第2流量調整弁V2との開度比が調整されることによ
り、第3熱交換器10の再熱出力が増大側に調整され、
これにより、対象室1の温度taが上昇側に調整され、
その結果、演算PMV値αが目標値mαに維持される。
As a specific adjustment example, when the calculated PMV value α tends to be lower than the target value mα, the first flow rate control valve V1 and the second flow rate control valve V1 are connected to the side where the opening degree of the second flow rate control valve V2 is increased. By adjusting the opening ratio with the adjusting valve V2, the reheat output of the third heat exchanger 10 is adjusted to the increasing side,
As a result, the temperature ta of the target chamber 1 is adjusted to the rising side,
As a result, the calculated PMV value α is maintained at the target value mα.

【0054】そして、制御装置15は以降、運転停止指
令が付与されるまで上記の調温・調湿運転を継続する。
Then, the control device 15 continues the above temperature control / humidity control until the operation stop command is given.

【0055】16は、PMV値αの目標値mαや相対湿
度ψの目標値mψを人為操作により変更する補正手段と
しての目標値補正器であり、演算PMV値αがその目標
値mαになるように、また、演算相対湿度ψがその目標
値mψになるように上記の調温運転及び調温・調湿運転
が実施される結果として得られる対象室1の環境が、在
室者の真に望む環境から外れる場合等、この目標値補正
器16に対する人為操作をもってPMV値αの目標値m
αや相対湿度ψの目標値mψを補正変更することで、在
室者の真に望む環境を得られるようにしてある。
Reference numeral 16 is a target value corrector as a correction means for changing the target value mα of the PMV value α and the target value mψ of the relative humidity ψ by an artificial operation, so that the calculated PMV value α becomes the target value mα. In addition, the environment of the target room 1 obtained as a result of the above temperature control operation and temperature / humidity control operation being performed so that the calculated relative humidity ψ becomes the target value mψ is If the target value compensator 16 is manually operated, such as when the PMV value α is out of the desired environment, the target value m of the PMV value α
By correcting and changing the target value mφ of α and the relative humidity ψ, the environment truly desired by the person in the room can be obtained.

【0056】以上の実施例においては、検出手段Aとし
ての集積センサ13により検出する複数種の環境値ta
・pa・tmrt・v(なお、相対湿度ψも間接的な検
出値)のうち調整手段C1により調整する一部の特定環
境値として温度taを採用しており、これに対し、上記
の冷房モードでの調温運転では、空調機2がこの特定環
境値としての温度taを調整する調整手段C1として機
能し、かつ、制御装置15がこの調整手段C1としての
空調機2を制御する制御手段D1として機能する。
In the above embodiment, plural kinds of environmental values ta detected by the integrated sensor 13 as the detecting means A.
The temperature ta is adopted as a part of the specific environmental value adjusted by the adjusting means C1 in the pa.tmrt.v (the relative humidity .psi. Is also an indirect detected value). In the temperature control operation at 1, the air conditioner 2 functions as the adjusting means C1 for adjusting the temperature ta as the specific environmental value, and the control device 15 controls the air conditioner 2 as the adjusting means C1. Function as.

【0057】また、第2の調整手段C2により調整する
第2の特定環境値としては、上記の冷房モードでの調温
・調湿運転で調整対象とする相対湿度ψを採用してお
り、これに対し、冷房モードでの調温・調湿運転では、
空調機2が特定環境値としての温度taを調整する上記
調整手段C1として機能するとともに、第2特定環境値
としての相対湿度ψを調整する第2調整手段C2として
も機能し、かつ、制御装置15がこれら調整手段C1及
び第2調整手段C2としての空調機2を制御する制御手
段D1及び第2の制御手段D2として機能する。
As the second specific environmental value adjusted by the second adjusting means C2, the relative humidity ψ to be adjusted in the temperature control / humidity control operation in the cooling mode is adopted. On the other hand, in the temperature control and humidity control operation in the cooling mode,
The air conditioner 2 functions as the adjusting means C1 for adjusting the temperature ta as the specific environment value, and also as the second adjusting means C2 for adjusting the relative humidity ψ as the second specific environment value, and the control device Reference numeral 15 functions as a control unit D1 and a second control unit D2 that control the air conditioner 2 as the adjusting unit C1 and the second adjusting unit C2.

【0058】上記空調機2、及び、制御装置15は対象
室1に対する暖房も実施でき、暖房モードでの空調運転
開始指令が与えられると、制御装置15は、図5に示す
ように、室外器2aの第1熱交換器4を蒸発器として機
能させ、かつ、室内器2bの第2熱交換器9を凝縮器と
して機能させる状態に、ヒートポンプの冷媒流れ経路を
バルブ操作により切り換え、これにより、第1熱交換器
4を通風外気OAに対し吸熱作用させながら、第2熱交
換器9により対象室1への給気SAを加熱温調する。
The air conditioner 2 and the control device 15 can also heat the target room 1, and when the air conditioning operation start command in the heating mode is given, the control device 15 causes the outdoor unit to operate as shown in FIG. The first heat exchanger 4 of 2a functions as an evaporator, and the second heat exchanger 9 of the indoor unit 2b functions as a condenser. The refrigerant flow path of the heat pump is switched by a valve operation. The second heat exchanger 9 controls the heating temperature of the supply air SA to the target chamber 1 while causing the first heat exchanger 4 to absorb heat from the outside air OA.

【0059】すなわち、圧縮機5から吐出される高圧蒸
気冷媒(黒塗りの太線)を室内器2bの第2熱交換器9
に供給して、この第2熱交換器9で凝縮させ、続いて、
第2熱交換器9から送出される凝縮冷媒(ハッチングを
施した太線)を第2膨張弁ex2を介し第1熱交換器4
に供給して、この第1熱交換器4で蒸発させ、その後、
第1熱交換器4から送出される低圧蒸気冷媒(白抜きの
太線)をアキュムレータ6を介し圧縮機5に吸入させ
る。
That is, the high-pressure vapor refrigerant (thick black line) discharged from the compressor 5 is transferred to the second heat exchanger 9 of the indoor unit 2b.
To condense in this second heat exchanger 9 and subsequently:
The condensed refrigerant (thick line with hatching) sent from the second heat exchanger 9 is passed through the second expansion valve ex2 to the first heat exchanger 4
And is vaporized in this first heat exchanger 4, and then
The low-pressure vapor refrigerant (white thick line) sent from the first heat exchanger 4 is sucked into the compressor 5 via the accumulator 6.

【0060】また、この暖房用の冷媒流れ経路でのヒー
トポンプ運転に伴い加湿器11も運転し、これら運転に
対し、制御装置15は、演算部13bによる演算PMV
値αとその目標値mαとの偏差Δαに応じ圧縮機5の出
力を調整して、このPMV値αの偏差Δαを縮小する側
に第2熱交換器9の加熱出力を調整(すなわち、特定環
境値としての対象室温度taを調整)するとともに、別
センサにより検出される蒸発器出口の冷媒過熱度SHが
目標過熱度mSHとなるように第2膨張弁ex2を調整
し、さらに、演算部13bによる演算相対湿度ψとその
暖房用目標値mψとの偏差Δψに応じ、この相対湿度の
偏差Δψを縮小する側に加湿器11の加湿出力を調整
(すなわち、第2特定環境値としての対象室相対湿度ψ
を調整)する。
Further, the humidifier 11 is also operated in accordance with the heat pump operation in the heating refrigerant flow path, and in response to these operations, the control device 15 causes the calculation unit 13b to calculate the PMV.
The output of the compressor 5 is adjusted according to the deviation Δα between the value α and its target value mα, and the heating output of the second heat exchanger 9 is adjusted to the side that reduces the deviation Δα of the PMV value α (that is, the specified value). The target room temperature ta as an environmental value is adjusted), and the second expansion valve ex2 is adjusted so that the refrigerant superheat degree SH at the evaporator outlet detected by another sensor becomes the target superheat degree mSH. According to the deviation Δψ between the calculated relative humidity ψ by 13b and the heating target value mψ, the humidification output of the humidifier 11 is adjusted to the side that reduces the deviation Δψ of the relative humidity (ie, the target as the second specific environmental value). Room relative humidity ψ
Adjust).

【0061】〔第2実施例〕図6及び図7において、2
0は夫々、主コイル20cと副コイル20hとをその順
に空気流れ方向の上流側から並べて装備したファンコイ
ルユニットであり、これらファンコイルユニット20の
対応空調対象域1(1a〜1d)には、夫々、前述の第
1実施例と同様の集積センサ13及び設定器14を配備
してある。
[Second Embodiment] In FIGS. 6 and 7, 2
Reference numeral 0 denotes a fan coil unit equipped with a main coil 20c and a sub coil 20h, respectively, arranged in this order from the upstream side in the air flow direction, and the corresponding air-conditioning target areas 1 (1a to 1d) of these fan coil units 20 are: The integrated sensor 13 and the setting device 14 similar to those in the first embodiment are provided respectively.

【0062】また21は、冷房モードにおいて、各ファ
ンコイルユニット20の主コイル20cに対し第1熱媒
配管22cを介して冷熱媒を循環供給するとともに、各
ファンコイルユニット20の副コイル20bに対し第2
熱媒配管22hを介して温熱媒を循環供給するヒートポ
ンプ式の冷温兼用熱源装置である。
In the cooling mode, reference numeral 21 circulates and supplies the cooling / heating medium to the main coil 20c of each fan coil unit 20 via the first heating medium pipe 22c, and supplies it to the sub coil 20b of each fan coil unit 20. Second
It is a heat pump type cold / heat source device that circulates a heating medium via a heating medium pipe 22h.

【0063】15は、各集積センサ13の演算部13b
から与えられる各空調対象域1(1a〜1d)の夫々に
ついての演算PMV値α(α1〜α4)及び演算相対湿
度ψ(ψ1〜ψ4)に基づき、各ファンコイルユニット
20を制御する制御装置であり、この制御装置15は、
冷房モードでの空調運転開始指令が与えられると先ず調
温運転を実施し、この調温運転では、各ファンコイルユ
ニット20の副コイル20cに対する流量調整弁Vhを
閉状態としたままで、図8に示すように、各演算部13
bの演算PMV値α(α1〜α4)に基づき各ファンコ
イルユニット20の主コイル20cに対する流量調整弁
Vcを調整して、それら演算PMV値α(α1〜α4)
の全てが夫々の目標値mα(mα1〜mα4)になるよ
うに、各主コイル20cの冷却出力を調整(すなわち、
空調対象域1(1a〜1d)夫々の特定環境値としての
温度ta(ta1〜ta4)を調整)する。
Reference numeral 15 is a calculation unit 13b of each integrated sensor 13.
A controller for controlling each fan coil unit 20 based on the calculated PMV value α (α1 to α4) and the calculated relative humidity ψ (ψ1 to ψ4) for each of the air conditioning target areas 1 (1a to 1d) given by Yes, this control device 15
When the air-conditioning operation start command in the cooling mode is given, first, the temperature adjustment operation is performed, and in this temperature adjustment operation, the flow rate adjustment valve Vh for the auxiliary coil 20c of each fan coil unit 20 is kept in the closed state, and FIG. As shown in FIG.
The calculated PMV values α (α1 to α4) are adjusted by adjusting the flow rate adjusting valve Vc for the main coil 20c of each fan coil unit 20 based on the calculated PMV values α (α1 to α4).
Of the main coils 20c are adjusted (that is,
The temperature ta (ta1 to ta4) as the specific environmental value of each air conditioning target area 1 (1a to 1d) is adjusted).

【0064】なお、PMV値の各目標値mα(mα1〜
mα4)は前述の第1実施例と同様、例えばmα=0
や、−0.5≦mα≦+0.5といった範囲である。
The target values mα of the PMV values (mα1 ~ mα1
mα4) is, for example, mα = 0 as in the first embodiment.
Alternatively, the range is −0.5 ≦ mα ≦ + 0.5.

【0065】そして、上記の調温運転において各演算P
MV値α(α1〜α4)が夫々の目標値mα(mα1〜
mα4)になると、制御装置15はその後、各演算PM
V値α(α1〜α4)を夫々の目標値mα(mα1〜m
α4)に安定させるため設定延長時間Taだけ調温運転
を継続し、各演算PMV値α(α1〜α4)が夫々の目
標値mα(mα1〜mα4)に収束した状態が、この設
定延長時間Taにわたって保たれることを条件として、
調温運転から冷房モードでの調温・調湿運転に移行す
る。
Then, in the above temperature control operation, each calculation P
The MV values α (α1 to α4) are the respective target values mα (mα1 to mα1
When mα4) is reached, the control device 15 then determines each calculation PM.
The V value α (α1 to α4) is set to the target value mα (mα1 to m4).
In order to stabilize at α4), the temperature control operation is continued for the set extension time Ta, and the set PMV values α (α1 to α4) converge to the respective target values mα (mα1 to mα4). Subject to being maintained for
The temperature control operation shifts to the temperature control / humidity control operation in the cooling mode.

【0066】冷房モードでの調温・調湿運転に移行する
と、制御装置15は、図9に示すように、各演算部13
bの演算相対湿度ψ(ψ1〜ψ4)に基づき各ファンコ
イルユニット20の主コイル20cに対する流量調整弁
Vcを調整して、それら演算相対湿度ψ(ψ1〜ψ4)
の全てが夫々の目標値mψ(mψ1〜mψ4)になるよ
うに、各主コイル20cの冷却除湿出力を調整(すなわ
ち、空調対象域1(1a〜1d)夫々の第2特定環境値
としての相対温度ψ(ψ1〜ψ4)を調整)するととも
に、各演算部13bの演算PMV値α(α1〜α4)に
基づき各ファンコイルユニット20の副コイル20hに
対する流量調整弁Vhを調整して、それら演算PMV値
α(α1〜α4)の全てが夫々の前記目標値mα(mα
1〜mα4)に維持されるように、各副コイル20hの
再熱出力を調整(すなわち、空調対象域1(1a〜1
d)夫々の特定環境値としての温度ta(ta1〜ta
4)を調整)する。
When shifting to the temperature control / humidity control operation in the cooling mode, the control unit 15 controls the respective calculation units 13 as shown in FIG.
The calculated relative humidity ψ (ψ1 to ψ4) is adjusted by adjusting the flow rate adjusting valve Vc for the main coil 20c of each fan coil unit 20 based on the calculated relative humidity ψ (ψ1 to ψ4).
Of each of the main coils 20c are adjusted so that all of them become respective target values mψ (mψ1 to mψ4) (that is, relative as the second specific environmental value of each air conditioning target region 1 (1a to 1d)). The temperature ψ (ψ1 to ψ4) is adjusted), and the flow rate adjusting valve Vh for the auxiliary coil 20h of each fan coil unit 20 is adjusted based on the calculated PMV value α (α1 to α4) of each calculation unit 13b to perform the calculations. All of the PMV values α (α1 to α4) are the respective target values mα (mα
1 to mα4) so that the reheat output of each sub-coil 20h is adjusted (that is, the air conditioning target area 1 (1a to 1)
d) Temperatures ta (ta1 to ta) as respective specific environmental values
4) is adjusted).

【0067】なお、相対湿度の各目標値mψ(mψ1〜
mψ4)も前述の第1実施例と同様、例えばmψ=50
%といった値である。
Each target value of relative humidity mφ (mφ1
mφ4) is the same as in the first embodiment described above, for example, mφ = 50
It is a value such as%.

【0068】そして、制御装置15は以降、運転停止指
令が付与されるまで上記の調温・調湿運転を継続する。
Then, the control device 15 continues the above temperature control / humidity control until the operation stop command is given.

【0069】つまり、上記の構成により、複数の空調対
象域1(1a〜1d)の夫々について、PMV値α(α
1〜α4)が目標値mα(mα1〜mα4)になり、か
つ、相対湿度ψ(ψ1〜ψ4)が目標値mψ(mψ1〜
mψ4)となる快適環境を個別に得られるようにしてあ
る。
That is, with the above configuration, the PMV value α (α) is set for each of the plurality of air-conditioning target areas 1 (1a-1d).
1 to α4) becomes the target value mα (mα1 to mα4), and the relative humidity ψ (ψ1 to ψ4) becomes the target value mψ (mψ1 to
It is designed so that a comfortable environment of mφ4) can be individually obtained.

【0070】16は前述第1実施例と同様の目標値補正
器であり、この目標値補正器16は、各空調対象域1
(1a〜1d)の夫々で個別にPMV値αの目標値mα
(mα1〜mα4)や相対湿度ψの目標値mψ(mψ1
〜mψ4)を人為操作により変更補正できるように空調
対象域1(1a〜1d)の夫々に配備してある。
Reference numeral 16 is a target value compensator similar to that of the first embodiment. This target value compensator 16 is provided for each air conditioning target area 1
The target value mα of the PMV value α is individually set for each of (1a to 1d).
(Mα1 to mα4) and the target value mψ of relative humidity ψ (mψ1
.About.m.phi.4) are arranged in each of the air conditioning target areas 1 (1a to 1d) so that they can be changed and corrected by a manual operation.

【0071】前記の各ファンコイルユニット20及び冷
温兼用熱源装置21は、冷温兼用熱源装置21における
ヒートポンプの冷媒流れ経路を切り換えることにより、
第1熱媒配管22cに対し冷熱媒に代え温熱媒を循環さ
せ、これにより、各ファンコイルユニット20の主コイ
ル20cに温熱媒を循環供給する形態で暖房も実施でき
る。
Each of the fan coil units 20 and the heat source device 21 for both cooling and heating can switch the refrigerant flow path of the heat pump in the heat source device 21 for both cooling and heating,
It is possible to circulate the warm heat medium instead of the cold heat medium in the first heat medium pipe 22c, and thereby to perform heating in a mode in which the warm heat medium is circulated and supplied to the main coil 20c of each fan coil unit 20.

【0072】また、各ファンコイルユニット20に加湿
器11を付加装備し、これにより、暖房運転において
も、各主コイル20cの加熱温調出力の調整(すなわ
ち、空調対象域1(1a〜1d)夫々の特定環境値とし
ての温度ta(ta1〜ta4)の調整)と、各加湿器
11の加湿出力の調整(すなわち、空調対象域1(1a
〜1d)夫々の第2特定環境値としての相対温度ψ(ψ
1〜ψ4)の調整)とをもって、空調対象域1(1a〜
1d)の夫々をPMV値α(α1〜α4)が目標値mα
(mα1〜mα4)になり、かつ、相対湿度ψ(ψ1〜
ψ4)が目標値mψ(mψ1〜mψ4)となる快適環境
に調整する構成としてもよい。
Further, each fan coil unit 20 is additionally equipped with a humidifier 11, so that the heating temperature control output of each main coil 20c is adjusted even in the heating operation (that is, the air conditioning target area 1 (1a to 1d)). Adjustment of temperature ta (ta1 to ta4) as the respective specific environmental values) and adjustment of the humidification output of each humidifier 11 (that is, the air conditioning target area 1 (1a)
~ 1d) Relative temperature ψ (ψ) as the respective second specific environmental values
1 to ψ4)) and the air-conditioning target area 1 (1a-
1d), the PMV value α (α1 to α4) is the target value mα.
(M1 to mα4) and the relative humidity ψ (ψ1 to ψ1
The configuration may be such that the comfortable environment in which ψ4) is the target value mψ (mψ1 to mψ4) is adjusted.

【0073】この第2実施例において、演算部13bと
検出部13aとを備える集積センサ13は、前述の第1
実施例と同様、各空調対象域1(1a〜1d)の熱的快
適性に関与する複数種の環境値として温度ta・水蒸気
分圧pa・平均輻射温度tmrt・気流速vを検出する
とともに、検出温度taと検出水蒸気分圧paとに基づ
く演算による間接的検出として相対湿度ψを合わせ検出
する検出手段Aとして機能し、かつ、それら検出される
複数種の環境値ta・pa・tmrt・v、及び、指定
手段としての設定器14により指定される人体状態値と
しての代謝量M・着衣熱抵抗Iclに基づき、快適指標
としてのPMV値αを演算する演算手段Bとして機能す
る。
In the second embodiment, the integrated sensor 13 including the calculation unit 13b and the detection unit 13a is the same as the first sensor described above.
As in the embodiment, the temperature ta, the water vapor partial pressure pa, the average radiation temperature tmrt, and the air flow velocity v are detected as a plurality of environmental values related to the thermal comfort of each air conditioning target area 1 (1a to 1d). It functions as a detection means A for detecting the relative humidity ψ as an indirect detection by an operation based on the detected temperature ta and the detected water vapor partial pressure pa, and a plurality of kinds of detected environmental values ta, pa, tmrt, v. , And the calculation unit B that calculates the PMV value α as a comfort index based on the metabolic rate M as the human body state value and the clothing heat resistance Icl designated by the setting unit 14 as the designation unit.

【0074】また、検出手段Aとしての集積センサ13
により検出する複数種の環境値ta・pa・tmrt・
v・ψのうち調整手段C1により調整する一部の特定環
境値としては各空調対象域1(1a〜1d)の温度ta
(ta1〜ta4)を採用してあり、これに対し、上記
の冷房モードでの調温運転では、各ファンコイルユニッ
ト20がこの特定環境値としての温度ta(ta1〜t
a4)を調整する調整手段C1として機能し、かつ、制
御装置15がこの調整手段C1としての各ファンコイル
ユニット20を制御する制御手段D1として機能する。
Further, the integrated sensor 13 as the detection means A
Multiple environmental values detected by ta, pa, tmrt,
The temperature ta of each air-conditioning target area 1 (1a to 1d) is defined as a part of the specific environmental value of v · ψ adjusted by the adjusting means C1.
(Ta1 to ta4) are employed, whereas in the temperature control operation in the cooling mode, each fan coil unit 20 has a temperature ta (ta1 to t) as the specific environmental value.
The controller 15 functions as the adjusting means C1 for adjusting a4), and the controller 15 functions as the controlling means D1 for controlling each fan coil unit 20 as the adjusting means C1.

【0075】そして、第2の調整手段C2により調整す
る第2の特定環境値としては、上記の冷房モードでの調
温・調湿運転で調整対象とする各空調対象域1(1a〜
1d)の相対湿度ψ(ψ1〜ψ4)を採用してあり、こ
れに対し、冷房モードでの調温・調湿運転では、各ファ
ンコイルユニット20が特定環境値としての温度ta
(ta1〜ta4)を調整する調整手段C1として機能
するとともに、第2特定環境値としての相対湿度ψ(ψ
1〜ψ4)を調整する第2調整手段C2としても機能
し、かつ、制御装置15がこれら調整手段C1及び第2
調整手段C2としての各ファンコイルユニット20を制
御する制御手段D1及び第2の制御手段D2として機能
する。 〔別実施例〕次に別実施例を説明する。
As the second specific environmental value adjusted by the second adjusting means C2, each air-conditioning target area 1 (1a to 1a to be adjusted) in the temperature control / humidity control operation in the above-mentioned cooling mode.
1d) relative humidity ψ (ψ1 to ψ4) is adopted, while in the temperature control / humidity control in the cooling mode, each fan coil unit 20 has a temperature ta as a specific environmental value ta.
The relative humidity ψ (ψ) functions as the adjusting means C1 for adjusting (ta1 to ta4) and also serves as the second specific environment value.
1 to ψ4) and also functions as the second adjusting means C2, and the controller 15 controls the adjusting means C1 and the second adjusting means C2.
It functions as a control unit D1 and a second control unit D2 that control each fan coil unit 20 as the adjustment unit C2. [Other Embodiments] Next, other embodiments will be described.

【0076】(1)空調対象域1の熱的快適性に関与す
る複数種の環境値ta・pa・tmrt・vを検出する
検出手段Aは、前述の各実施例の如き集積センサ13で
構成するに代えて、各環境値ta・pa・tmrt・v
を個別に検出する複数のセンサで構成してもよい。
(1) The detecting means A for detecting a plurality of environmental values ta, pa, tmrt, v relating to the thermal comfort of the air-conditioning target area 1 is composed of the integrated sensor 13 as in the above-mentioned respective embodiments. Instead of each environmental value ta, pa, tmrt, v
It may be configured by a plurality of sensors that individually detect the.

【0077】(2)複数種の環境値ta・pa・tmr
t・vと特定の相関関係を有する変数として設定する快
適指標αはPMV値に限定されるものではなく、種々の
環境値に対する一定の相関関係を実験等により特定でき
て、快適性の度合いを表現できるものであれば、それら
環境値に対しどのような形態の相関関係を有する変数で
も快適指標αとして採用できる。
(2) Plural kinds of environmental values ta, pa, tmr
The comfort index α set as a variable having a specific correlation with t · v is not limited to the PMV value, and a certain correlation with various environmental values can be specified by experiments, etc., and the degree of comfort can be determined. As long as it can be expressed, a variable having any form of correlation with these environmental values can be adopted as the comfort index α.

【0078】(3)また、検出対象とする複数種の環境
値も温度ta・水蒸気分圧pa・平均輻射温度tmrt
・気流速vの組み合わせに限定されるものではなく、検
出対象の環境値は、採用する快適指標αの形態に応じて
選定すればよい。
(3) Also, the environmental values of a plurality of types of detection targets are temperature ta, water vapor partial pressure pa, and average radiation temperature tmrt.
The environment value to be detected is not limited to the combination of the air flow velocity v, and may be selected according to the form of the comfort index α to be adopted.

【0079】(4)複数種の環境値を検出する検出手段
Aと、快適指標αを演算する演算手段Bとを、前述の各
実施例の如き集積センサ13で一体的に構成するに代え
て、これら検出手段Aと演算手段Bとを別装置として構
成してもよい。
(4) Instead of integrally forming the detecting means A for detecting a plurality of kinds of environmental values and the calculating means B for calculating the comfort index α with the integrated sensor 13 as in the above-mentioned embodiments. The detecting means A and the calculating means B may be configured as separate devices.

【0080】(5)複数種の環境値のうちの調整手段C
1により調整する一部の特定環境値として温度ta以外
の環境値を採用してもよく、また、快適指標αと特定の
相関関係を有する複数種の環境値のうちの一部であれ
ば、2種以上の環境値を特定環境値として採用してもよ
い。
(5) Adjusting means C of plural kinds of environmental values
An environmental value other than the temperature ta may be adopted as a part of the specific environmental value to be adjusted by 1. If it is a part of a plurality of environmental values having a specific correlation with the comfort index α, Two or more kinds of environmental values may be adopted as the specific environmental value.

【0081】(6)快適指標αとしてPMV値を採用す
るにしても、また、それ以外の形態の快適指標αを採用
するにしても、域内者の状態を表す人体状態値はパラメ
ータとして扱わない形態、あるいは、人体状態値を単な
る固定値として扱う状態で、検出手段Aにより検出され
る複数種の環境値のみに基づき快適指標αを演算する構
成としてもよい。
(6) Whether the PMV value is adopted as the comfort index α or the comfort index α of any other form is adopted, the human body condition value representing the condition of the inside person is not treated as a parameter. The comfort index α may be calculated based on only a plurality of types of environmental values detected by the detection unit A in a form or in a state where the human body state value is treated as a mere fixed value.

【0082】(7)快適指標αの演算において人体状態
値をパラメータとして採用する場合、その人体状態値は
代謝量M・着衣熱抵抗Iclに限定されるものではな
く、域内者の状態を表す各種の状態値を採用できる。
(7) When the human body condition value is adopted as a parameter in the calculation of the comfort index α, the human body condition value is not limited to the metabolic amount M and the clothing heat resistance Icl, but various kinds of conditions indicating the condition of the insider. The state value of can be adopted.

【0083】(8)人体状態値を指定する指定手段14
を構成するに、人為指令に基づき人体状態値を演算手段
Bに指定する形態を採用するに代えて、各時期に応じた
人体状態値をカレンダタイマによる時期判定に基づき自
動的に演算手段Bに指定する形態を採用してもよく、ま
た、在域者の活動状態や着衣状態等の各種状態を検出す
るセンサを設けて、このセンサにより検出される在域者
状態に応じた人体状態値を自動的に演算手段Bに指定す
る形態採用してもよい。
(8) Designating means 14 for designating the human body state value
In place of adopting the form in which the human body state value is designated to the calculating means B based on the human instruction, the human body state value corresponding to each time is automatically given to the calculating means B based on the time judgment by the calendar timer. The specified form may be adopted, and a sensor for detecting various states such as the activity state and clothing state of the resident is provided, and the human body state value according to the resident state detected by this sensor is provided. It is also possible to adopt a mode in which the calculation means B is automatically designated.

【0084】(9)第2調整手段C2により目標値に調
整する第2の特定環境値として相対湿度ψ以外の環境値
を採用してもよく、また、第2調整手段C2による第2
特定環境値の調整を省略してもよい。
(9) An environmental value other than the relative humidity ψ may be adopted as the second specific environmental value adjusted by the second adjusting means C2 to the target value, and the second specific environmental value by the second adjusting means C2.
The adjustment of the specific environment value may be omitted.

【0085】(10)第2調整手段C2により第2の特
定環境値を目標値に調整する形態を採用する場合、第1
調整手段C1と第2調整手段C2とを別装置で構成して
もよく、また、それら第1調整手段C1を制御する制御
手段D1、及び、第2調整手段C2を制御する第2制御
手段D2も別装置で構成してもよい。
(10) In the case where the second adjusting means C2 adjusts the second specific environment value to the target value,
The adjusting means C1 and the second adjusting means C2 may be configured by different devices, and the controlling means D1 for controlling the first adjusting means C1 and the second controlling means D2 for controlling the second adjusting means C2. May be configured by another device.

【0086】尚、特許請求の範囲の項に図面との対照を
便利にするため符号を記すが、該記入により本発明は添
付図面の構成に限定されるものではない。
It should be noted that reference numerals are added to the claims for convenience of comparison with the drawings, but the present invention is not limited to the structures of the accompanying drawings by the entry.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】第1実施例の冷房モード調温運転の冷媒流れ経
路を示す装置構成図
FIG. 1 is an apparatus configuration diagram showing a refrigerant flow path in a cooling mode temperature control operation of a first embodiment.

【図2】第1実施例の冷房モード調温・調湿運転の冷媒
流れ経路を示す装置構成図
FIG. 2 is a device configuration diagram showing a refrigerant flow path in a cooling mode temperature control / humidity control operation of the first embodiment.

【図3】第1実施例の冷房モード調温運転の制御フロー
チャート
FIG. 3 is a control flowchart of a cooling mode temperature control operation according to the first embodiment.

【図4】第1実施例の冷房モード調温・調湿運転の制御
フローチャート
FIG. 4 is a control flowchart of a cooling mode temperature control / humidity control operation according to the first embodiment.

【図5】第1実施例の暖房モードの冷媒流れ経路を示す
装置構成図
FIG. 5 is a device configuration diagram showing a refrigerant flow path in a heating mode of the first embodiment.

【図6】第2実施例のファンコイルユニット側の装置構
成図
FIG. 6 is a device configuration diagram of a fan coil unit side of a second embodiment.

【図7】第2実施例の空調対象域側の装置構成図FIG. 7 is a device configuration diagram of the air conditioning target area side of the second embodiment.

【図8】第2実施例の冷房モード調温運転の制御フロー
チャート
FIG. 8 is a control flowchart of a cooling mode temperature control operation of the second embodiment.

【図9】第2実施例の冷房モード調温・調湿運転の制御
フローチャート
FIG. 9 is a control flowchart of the cooling mode temperature control / humidity control operation of the second embodiment.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 空調対象域 14 指定手段 16 補正手段 A 検出手段 B 演算手段 C1 調整手段 C2 第2調整手段 D1 制御手段 D2 第2制御手段 M・Icl 人体状態値 ta・pa・tmrt・v・ψ 環境値 ta 特定環境値 α 快適指標 mα 快適指標の目標値 ψ 第2特定環境値 mψ 第2特定環境値の目標
1 Air Conditioning Target Area 14 Designating Means 16 Correcting Means A Detecting Means B Computing Means C1 Adjusting Means C2 Second Adjusting Means D1 Control Means D2 Second Control Means M · Icl Human Body State Values ta, pa, tmrt, v, ψ Environmental Values ta Specific environment value α Comfort index mα Target value of comfort index ψ Second specific environment value mψ Target value of second specific environment value

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【手続補正書】[Procedure amendment]

【提出日】平成5年6月28日[Submission date] June 28, 1993

【手続補正1】[Procedure Amendment 1]

【補正対象書類名】明細書[Document name to be amended] Statement

【補正対象項目名】0039[Correction target item name] 0039

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正内容】[Correction content]

【0039】[0039]

【数1】 [Equation 1]

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 空調対象域(1)の熱的快適性に関与す
る複数種の環境値(ta・pa・tmrt・v)を検出
する検出手段(A)と、 それら複数種の環境値(ta・pa・tmrt・v)と
特定の相関関係を有する変数として設定した快適指標
(α)を前記検出手段(A)の検出情報に基づいて演算
する演算手段(B)と、 前記の複数種の環境値(ta・pa・tmrt・v)の
うちの一部の特定環境値(ta)を調整する調整手段
(C1)と、 前記演算手段(B)の演算結果に基づいて、演算快適指
標(α)が目標値(mα)になるように前記調整手段
(C1)を制御する制御手段(D1)とを備える空調装
置。
1. A detection means (A) for detecting a plurality of environmental values (ta, pa, tmrt, v) relating to thermal comfort of an air-conditioning target area (1), and the plurality of environmental values (a). ta · pa · tmrt · v) and a computing means (B) for computing a comfort index (α) set as a variable having a specific correlation with the computing means (B) based on the detection information of the sensing means (A); A comfortable index based on the calculation result of the adjusting means (C1) and the calculating means (B) for adjusting a part of the specific environment values (ta) of the environment values (ta, pa, tmrt, v) of An air conditioner comprising: a control unit (D1) that controls the adjusting unit (C1) so that (α) becomes a target value (mα).
【請求項2】 前記快適指標(α)を、前記の複数種の
環境値(ta・pa・tmrt・v)と域内者の状態を
表す人体状態値(M・Icl)とに対し特定の相関関係
を有する変数として設定し、 前記の人体状態値(M・Icl)を指定する指定手段
(14)を設け、 前記演算手段(D1)を、前記検出手段(A)により検
出される複数種の環境値(ta・pa・tmrt・v)
と前記指定手段(14)により指定される人体状態値
(M・Icl)とに基づいて快適指標(α)を演算する
構成としてある請求項1記載の空調装置。
2. A specific correlation of the comfort index (α) with the plurality of types of environmental values (ta, pa, tmrt, v) and the human body state value (M · Icl) representing the state of the insider. Setting means (14) for setting the human body condition value (M · Icl) is set as a variable having a relationship, and the calculating means (D1) is set to a plurality of types detected by the detecting means (A). Environmental value (ta / pa / tmrt / v)
The air conditioner according to claim 1, wherein the comfort index (α) is calculated based on the human body condition value (M · Icl) specified by the specifying means (14).
【請求項3】 前記の複数種の環境値(ta・pa・t
mrt・v・ψ)のうち前記調整手段(C1)により調
整される前記の特定環境値(ta)とは別の環境値が複
数であることに対し、それら別の環境値のうちの一部の
第2の特定環境値(ψ)を調整する第2の調整手段(C
2)を設け、 前記の第2特定環境値(ψ)が目標値(mψ)となるよ
うに、前記検出手段(A)の検出情報に基づいて前記第
2調整手段(C2)を制御する第2の制御手段(D2)
を設けた請求項1又は2記載の空調装置。
3. The plurality of types of environmental values (ta.pa.t)
There are a plurality of environment values different from the specific environment value (ta) adjusted by the adjusting means (C1) among the mrt.v..psi.), but some of the other environment values. Second adjusting means (C) for adjusting the second specific environment value (ψ) of
2) is provided to control the second adjusting means (C2) based on the detection information of the detecting means (A) so that the second specific environment value (ψ) becomes the target value (mψ). 2 control means (D2)
The air conditioner according to claim 1, wherein the air conditioner is provided.
【請求項4】 前記快適指標(α)の目標値(mα)を
人為補正指令に基づいて変更する補正手段(16)を設
けた請求項1、2又は3のいずれかに記載の空調装置。
4. The air conditioner according to claim 1, further comprising a correction unit (16) for changing a target value (mα) of the comfort index (α) based on an artificial correction command.
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